(三)生产工艺及铸件的要求铸态铁素体球墨铸铁选用低稀土球化剂,厚大断面球墨铸铁选用钇基重稀土球化剂,铸态珠光体球墨铸铁可用含cu、含镍球化剂。(四)球化工艺比较常用的球化工艺是冲入法,***适合各种温度和含硫量的铁液球化及各种批量生产的各类铸件。目前国内外在球墨铸铁生产中主要应用火法冶炼的合金,压块球化剂、包芯线球化剂、粉状球化剂应用的很少,火法冶炼的球化剂在生产中应用占90%以上,目前这类合金中增加Ba、Ca、Pb、Cu、Ni等以达到控制基体目的,对合金中的氧化镁含量已有限量指标。 [4]二要严格执行准确的熔炼工艺,控制好影响球化剂质量的主要指标;闵行区应用球化剂厂家电话

各元素的反球化作用能力是各不相同的,它也取决于元素之间的结合。钛的存在可以促进一些元素阻止石墨致密的能力。罗马尼亚的索夫朗宁(L。Sofroni)和瑞波申(1.Riposan)等发现,反球化元素的综合作用可以用 系数值表示。上式中各系数的值表示各元素的反球化能力。他们从中找出钛和铝反球化作用(综合系数x真值)与铁水中残留镁量之间的关系,以获得蠕虫状石墨,因此,又引出一个系数 : 。 表示残留镁量(%)。图4随着 值的变化,石墨形状由片状变为蠕虫状,以至球状。 为片状石墨, 为球状石墨,蠕虫状石墨则 为10~25。松江区节能球化剂供应钇基重稀土生产的球化剂适合于大断面铸件,延缓球化衰退、防止块状石墨。

二、球化剂的类型常见的球化剂主要包括以下几种:镁基球化剂:镁是**常用的球化剂之一,能够有效促进石墨的球化。镁基球化剂的使用可以显著提高铸铁的韧性和强度。钙基球化剂:钙不仅可以促进石墨的球化,还能改善铸铁的流动性和铸造性能。钙基球化剂在某些特殊铸铁中应用***。稀土元素:稀土元素如铈、镧等也被用作球化剂,能够进一步提高铸铁的性能,尤其是在高温下的稳定性。三、球化剂的作用机制球化剂的作用机制主要是通过改变铸铁中石墨的成核和生长过程。当球化剂添加到熔融铸铁中时,它们会与铸铁中的硫、氧等元素发生反应,形成具有较高表面能的球状颗粒。这些颗粒作为石墨的成核中心,促进了石墨的球化过程。
稀土是发明球墨铸铁时使用的球化剂,它的发现推进了球墨铸铁应用的进程。价格高,白口倾向大,过量会使石墨***,现在已不作为球化剂单独使用,*作为辅助球化元素。镁粉和铁粉及所设计的硅含量直接加压成型,这种球化剂中含硅很低,通常称为低硅压块状球化剂,因而为后续的孕育提供了大的余地,有利于生产铸态球墨铸铁,但这种合金易漂浮,处理效果波动大,处理时比较好跟块状球化剂混合使用。将镁粉、铁粉包覆在薄钢板或钢板中,将其快速送入铁液中达到球化目的。这种球化剂较贵,且设备投资大,但处理时合金吸收率高,因此处理球墨铸铁的总成本几乎没有提高。粉状球化剂使用时将镁粉与抑制剂混合放入包内,并使铁液从合金表面上流过,逐层与合金反映达到球化效果,这种专门工艺称之为MC。 [4]我国普遍使用的球化剂是硅铁稀土镁合金,国外大都采用镁系球化剂,少数国家则采用钙系球化剂。

另一种是以钙为主,加少量镁、铈(球化元素)和铋,铝(反球化元素)制成蠕化剂。得到的蠕墨铸铁含Ca0.006~0.2%,Mg+Ce 0.005~0.02%,Al+Bi 0.002~0.02%,Mg+Ce:Al+Bi=1:0.3~0.6。当含钙量高于上限,Mg+Ce亦高于上限,而Al+Bi低于下限时,则石墨易球化,反之,则形成片状石墨。如用含Ca 26~28%,Ce族2.5~3.5%,Al 2.5~3.5%的蠕化剂处理成出蠕墨铸铁,抗拉强度可达363~424 ,延伸率可达4.6~7.3%。在欧洲有二家铸造广试用以钙为主的钙铈硅挟合金,由于同时含有钙和铈,可以减少单独用铈处理所需要的加入量,而且壁厚敏感性机在过共晶或亚共晶铁水时都可以处理成蠕墨铸铁.经过试验工作,设计了一种处理原铁水含硫量0.016%用的钙铈硅铁合金。低硅球化剂适用于使用大量回炉料的铸造工厂;镍镁球化剂则用于高镍奥氏体球墨铸铁。黄浦区本地球化剂销售电话
根据铸件壁厚和原铁水含硫量,确定合适的球化剂加入量,适用范围广,球化处理工艺宽泛。闵行区应用球化剂厂家电话
球化不良是稀土镁球墨铸铁经常遇到的问题之一。球化不良是指浇铸过程中因球化剂加入量不足等原因而形成的铸铁石墨未充分球化的现象。铸件中的石墨多呈团块状、开花状、枝晶状、蠕虫状、厚片状。银白色的断口上分布有黑色斑点,破断铸件在其整个断面上分布有明显可见的小黑点,愈往中心愈密。球化不良的程度越严重,黑斑直径越大数量越多,甚至全部断口为黑灰色,类似灰铸铁的断口。金相微观分析能发现有集中分布的厚片状石墨或晶间石墨以及少量球状、团状石墨,严重时还出现片状石墨。球化不良使力学性能急剧下降,不能达到牌号所规定的性能指标。 主要是因为镁和稀土元素的残留量不足造成的。闵行区应用球化剂厂家电话
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